Cтраница 1
Стойкость свинца в щелочах умеренная. В этих средах он менее стоек, чем железо. [1]
Стойкость свинца зависит от концентрации и температуры кислоты. Это происходит потому, что мелкозернистая до этих пор структура пленки становится более грубой и не такой плотной. Стойкость сохраняется до температуры около 78 С. На рис. 4.21 показана зависимость скорости коррозии свинца в серной кислоте от ее концентрации. Перемешивание раствора со скоростью до 0 1 м / сек не изменяет скорости растворения. При перемешивании со скоростями до 1 6 м / сек скорость растворения возрастает пропорционально скорости перемешивания. [2]
Стойкость свинца к действию серной кислоты уменьшается с повышением ее концентрации вследствие увеличения растворимости сульфата, тогда как устойчивость железа в этих условиях возрастает. Можно отметить, что разрушение металлов под действием химических агентов зависит от стойкости образующихся поверхностных слоев. Часто коррозия вызывается действием кислорода; в таком случае добавка восстановителей оказывает защитное действие. В среде галоиди-рованных углеводородов стабилизаторы предотвращают отщепление или выделение хлористого водорода. Образование кислоты в ряде случаев вызывается процессом самоокисления, поэтому зачастую антиокислители оказывают защитное действие. [3]
Стойкость свинца к большинству кислот и треххлористо-му фосфору при наличии незначительных примесей сурьмы сильно снижается. [4]
Стойкость свинца к слабой серной кислоте объясняется тем, что серная кислота со свинцом образует сернокислый свинец, который не растворяется в слабой серной кислоте. Поэтому поверхность свинца покрывается защитным слоем сернокислого свинца, предохраняющим его от дальнейшего разрушения. В крепкой серной кислоте сернокислый свинец растворяется и поэтому на поверхности свинца предохранительный слой не образуется. [5]
Стойкость свинца к серной кислоте объясняется образованием защитной пленки нерастворимого сернокислого свинца. [6]
Стойкость свинца в различных коррозионных средах характеризуется следующим. [7]
Стойкость свинца связана с появлением на его поверхности защитных пленок нерастворимых соединений свинца, образующихся при воздействии на него агрессивных сред. [8]
Стойкость свинца в щелочах умеренная. В этих средах он менее стоек, чем железо. [9]
Стойкость свинца к действию серной кислоты уменьшается с повышением ее концентрации вследствие увеличения растворимости сульфата, тогда как устойчивость железа в этих условиях возрастает. Можно отметить, что разрушение металлов под действием химических агентов зависит от стойкости образующихся поверхностных слоев. Часто коррозия вызывается действием кислорода; в таком случае добавка восстановителей оказывает защитное действие. В среде галоиди-рованных углеводородов стабилизаторы предотвращают отщепление или выделение хлористого водорода. Образование кислоты в ряде случаев вызывается процессом самоокисления, поэтому зачастую антиокислители оказывают защитное действие. [10]
На стойкость свинца против коррозии значительное влияние оказывают примеси. Так, примеси меди и сурьмы повышают коррозионную стойкость свинца против серной кислоты, а примеси висмута, цинка, натрия, калия и магния снижают кислотоупорность свинца. [11]
На стойкость свинца против коррозии значительное влияние оказывают примеси. Так, примеси меди повышают коррозионную устойчивость свинца против действия серной кислоты. [12]
В соляной кислоте стойкость свинца также невелика. [13]
![]() |
Шкала коррозионной стойкости металлов. [14] |
В более концентрированной серной кислоте стойкость свинца с повышением температуры резко падает. В моногидрате свинец нестоек уже при комнатной температуре; в олеуме он быстро разрушается. [15]